EP0602441A1 - Kreissägeblatt - Google Patents

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EP0602441A1
EP0602441A1 EP93119239A EP93119239A EP0602441A1 EP 0602441 A1 EP0602441 A1 EP 0602441A1 EP 93119239 A EP93119239 A EP 93119239A EP 93119239 A EP93119239 A EP 93119239A EP 0602441 A1 EP0602441 A1 EP 0602441A1
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EP
European Patent Office
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circular saw
saw blade
teeth
width
tooth
Prior art date
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Application number
EP93119239A
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English (en)
French (fr)
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EP0602441B1 (de
Inventor
Hans Dr. Dietz
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Wurster u Dietz GmbH u Co Maschinenfabrik
Original Assignee
Wurster u Dietz GmbH u Co Maschinenfabrik
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Publication date
Application filed by Wurster u Dietz GmbH u Co Maschinenfabrik filed Critical Wurster u Dietz GmbH u Co Maschinenfabrik
Publication of EP0602441A1 publication Critical patent/EP0602441A1/de
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Publication of EP0602441B1 publication Critical patent/EP0602441B1/de
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23CMILLING
    • B23C5/00Milling-cutters
    • B23C5/02Milling-cutters characterised by the shape of the cutter
    • B23C5/06Face-milling cutters, i.e. having only or primarily a substantially flat cutting surface
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23DPLANING; SLOTTING; SHEARING; BROACHING; SAWING; FILING; SCRAPING; LIKE OPERATIONS FOR WORKING METAL BY REMOVING MATERIAL, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23D61/00Tools for sawing machines or sawing devices; Clamping devices for these tools
    • B23D61/02Circular saw blades
    • B23D61/04Circular saw blades with inserted saw teeth, i.e. the teeth being individually inserted
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B27WORKING OR PRESERVING WOOD OR SIMILAR MATERIAL; NAILING OR STAPLING MACHINES IN GENERAL
    • B27BSAWS FOR WOOD OR SIMILAR MATERIAL; COMPONENTS OR ACCESSORIES THEREFOR
    • B27B33/00Sawing tools for saw mills, sawing machines, or sawing devices
    • B27B33/20Edge trimming saw blades or tools combined with means to disintegrate waste

Definitions

  • the invention relates to a circular saw blade, in particular a face circular saw blade of a tapered chipping tool for flattening tree trunks, with teeth arranged on a flight circle, the tooth bodies of which have a predetermined width in the circumferential direction of the flight circle and are arranged at a distance from one another such that chip spaces of a predetermined width are arranged between them are present and the teeth on the flight circle are provided with areas protruding from the broad side of the tooth body, the width of which is smaller than the width of the tooth body.
  • a circular saw blade or a cutting tool of the type mentioned above is known from DE-GM 1 176 194.
  • Circular saw blades such as are known from the above-mentioned DE-GM 1 176 194, but also from DE-PS 31 14 332 or DE-PS 30 45 107, are used as end-face circular saw blades on cutting tools as they are flattened used by tree trunks.
  • the chipper tools are z. B. provided on the lateral surface of a truncated cone with chopping knives so as to chop wood chips out of the forest-edged area of the untreated tree trunk when working on the tree trunk. Since the circular saw blade is located at the tapered, outer end of the chipping tool, it comes last into engagement with the tree trunk and essentially serves to finally give the flattened area a sawn surface quality.
  • the chip space is defined by those spaces that exist in the circumferential direction of the flight circle of the teeth between the tooth bodies. These spaces also serve to be able to insert tools for machining, for example for regrinding the teeth. For reasons of stability, however, it is not possible to enlarge these gaps as desired and, in the interest of a good sawing result, it is also not possible to space the teeth too far apart on the flight circle.
  • a circular saw blade is placed on the broad side of the disk-shaped chipper, which is provided with teeth on its circumference.
  • the attached circular saw blade consists of a master blade with tooth-shaped projections arranged on the periphery, to which cutting inserts are attached in each case.
  • the inserts are each placed on the front edge of the tooth-shaped projections and are made somewhat thicker in the axial direction of the circular saw blade than the master blade by thickening towards the periphery of the circular saw blade.
  • the cutting inserts are in use over their entire thickness, so that chips also occur directly next to the disk-shaped chipper tool, ie on its surface, which can quickly fill the chip space arranged behind the teeth in the direction of flight.
  • Another circular saw blade is known from DE-PS 48 379, which is provided with ramp-shaped tooth holders on its circumference. Tooth holders of various shapes can be pushed onto the tooth holder.
  • the tooth holder is provided with a radially projecting bead, so that the tooth attachment is located laterally and at a distance from the main blade of the circular saw blade.
  • the invention is therefore based on the object of developing a circular saw blade of the type mentioned in such a way that by increasing the chip space the area of application of the circular saw blade is increased in the direction of an increased chip removal in relation to the available chip space and thus also the usability of combined tools where a circular saw blade is a tool part is improved.
  • This object is achieved according to the invention in that only a portion of the region of limited thickness spaced apart from the broad side is designed as a working region.
  • the circular saw blade according to the invention has the advantage that the chip space is no longer determined by the gaps in the circumferential direction between the tooth bodies. Because the areas in their width (in the side view of the circular saw blade) are designed to be considerably narrower than the tooth bodies and not radially inward, there are chip spaces with a considerably larger volume, for example double or even that, between the above areas multiple volume. This has the consequence that the chips removed when using the circular saw blade can be removed much more easily or, in other words, the circular saw blade can be used for much higher cutting performance. This also eliminates the restrictions for combination tools, for example the tapered cutting tools mentioned, because the circular saw blade attached to the tapered end of the cutting tool is no longer the limiting size in terms of cutting performance.
  • the measure, according to which only a section of the region of limited thickness spaced apart from the broad side is formed as a working region has the particular advantage that chips are only generated outside the thickness of the tooth body and thus of the circular saw blade body and can therefore be removed particularly easily.
  • the teeth are arranged on the periphery of a master blade of a circular saw blade and the master blade is embedded in the end face of the chipping tool.
  • This measure has the advantage that the master sheet is within the chip level.
  • the region is designed in a manner known per se as a separate component, in particular as a hard metal cutting edge, which is connected to the tooth body.
  • This measure which is generally known per se in the production of circular saw blades because hard metal cutting edges are preferably soldered on high-performance circular saw blades, has the particular advantage in the present case that the special shape of the above area can be produced in various constructive ways.
  • the arrangement is preferably such that the hard metal cutting edge extends over the thickness of the tooth body and additionally protrudes over the broad side thereof.
  • the hard metal cutting edge on the other hand, only forms the area and is fastened laterally on the broad side.
  • the circular saw blade according to the invention is designed as an end circular saw blade of a conical chipping tool for flattening tree trunks and the regions extend away from the conical section of the chipping tool.
  • 10 denotes a cutting tool, of which one 10, 10 'is in use on both sides of a tree trunk 11, the tree trunk 11 being moved in the direction of an arrow 12 relative to the fixed cutting tools 10, 10' .
  • the chipping tool 10 can be driven by means of a shaft 15 which is rotated in the direction of an arrow 16 about an axis 17 by means of a drive (not shown).
  • the chipping tool 10 is of a conical shape, with cleavers 21 being fastened at a distance on the conical surface.
  • a circular saw blade 22 is arranged at the front on the tapered end of the conical chipping tool 10.
  • FIG. 1 The arrangement shown in FIG. 1 is known per se, apart from the design of the circular saw blade 22, which will be explained in more detail below with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 2 shows a flight circle 40 of the circular saw blade 22, which represents the connecting line of the tips of the teeth of the circular saw blade 22.
  • 41.41a radii of the circular saw blade 22 are designated, which each run through the tips of the teeth.
  • the radii 41, 41a are thus offset by 3 ° in each case.
  • the diameter of a circular saw blade 22 of the type of interest here is, for example, between 400 and 600 mm.
  • the teeth of the circular saw blade 22 are denoted by 45 in FIGS. 2 and 3.
  • the teeth 45 are located on the periphery of a master blade 35 of the entire circular saw blade 22.
  • Each tooth 45 consists of a tooth body 46, which is usually formed in one piece with the basic body of the circular saw blade 22.
  • each tooth body 46 denotes the rear side, 48 the front side (in each case in the direction of the flight circle 40) and 49 the broad side (in the side view of FIG. 2) of each tooth body 46.
  • the broad side 49 is also the front of the master blade 35.
  • the master blade 35 is located within the conical section of the chipping tool 10 (see FIG. 1, so that only the teeth 45 protrude laterally from the chipping tool 10, as will be described further below) Master blade 35 is thus in the chipping plane
  • the front side 48 of each tooth body 46 is provided with a hard metal cutting edge 50, in which the hard metal cutting edge 50 is soldered onto the tooth body 46, for example, with 51 the rear side in Fig. 2 and the front side with 52 the hard metal cutting edge 50, again in the direction of the flight circle 40.
  • the hard metal cutting edge is designed such that it protrudes to the right over the broad side 49 and thus over the base sheet 35 and over the conical section of the chipping tool 10 in the illustration in FIG. 3.
  • the arrangement is such that only a section of the laterally projecting area 55, namely the section to the right of the dash-dotted line 56, acts as the working area 57 of the hard metal cutting edge 50. This means that chips are only produced from the circular saw blade 22 in the working area 57, ie at a lateral distance from the base body of the circular saw blade 22.
  • the broad side 59 is drawn through in the area of the hard metal cutting edge 50 in order to illustrate that the hard metal cutting edge 50 can alternatively not only pass through the entire thickness of the tooth 45 and additionally the projecting area 55, as shown in FIG. 3 it is also possible to solder the hard metal cutting edge 50 only laterally, namely to the right of the line 58 onto the broad side 59 of the tooth body 46, which is equivalent in terms of the cutting properties since, as mentioned, the working area 57 anyway laterally from the broad side 49 of the tooth body 46 is spaced.
  • B is the width of the tooth body 46 and b is the width of the space between the teeth 45, 45a, i.e. denotes the distance between the rear side 47 and the front side 48a of two teeth 45, 45a arranged next to one another.
  • B * denotes the width of the hard metal cutting edge 50 in the projecting region 55 and b * the distance between the rear face 51 of the hard metal cutting edge 50 of the one tooth 45 and the front side 52a of the hard metal cutting edge 50a of the tooth 45a behind it.
  • D denotes the thickness of the conventional tooth body 46 or of the master blade 35
  • D * denotes the thickness of the projecting region 55.
  • the thickness of the working area 57 is dimensioned with d.
  • FIG. 2 the angular offset between two adjacent radii 41, 41 a is also indicated by ⁇
  • FIG. 3 finally shows that the lateral surface of the projecting region 55 can be inclined by an angle ⁇ to the plane of the circular saw blade 22.
  • the operation of the circular saw blade 22 with the teeth 45 is as follows: In a conventional circular saw blade, in which the hard metal cutting edges or, more generally, the upper, cutting ends of the teeth do not protrude laterally, the chip space is determined by the space between teeth arranged one behind the other on the flight circle. In the exemplary embodiment shown, this corresponds to size b (for example 6
  • the cutting area of the teeth 45 in the form of the hard metal cutting edges 50 is widened into the projecting area 55 and is only effective there in the working area 57, the chip space is now determined by the distance of these projecting areas 55 from one another. In the exemplary embodiment shown, this corresponds to size b * (for example 9.6 mm wide).
  • the chip space is therefore already in this consideration through the measures according to the invention extended by 60% in the example mentioned; moreover, the effective volume of the chip space in the circular saw blade 22 according to the invention is additionally increased by the fact that it is not directly delimited to the center of the circular saw blade 22, unlike the gaps between the tooth bodies 46 which only one towards the center of the circular saw blade 22 have finite length, as can be clearly seen from the approximately semicircular terminations in FIG. 2.
  • the circular saw blade 22 according to the invention thus enables a significant increase in the cutting performance due to the considerably enlarged chip spaces, without fear of clogging of the chip spaces.
  • the size b of the circular saw blade 22 according to the invention can be reduced from the point of view of the strength of the tooth body 46, because no more chip space is required at this point, since the chip removal has been moved to the side of the circular saw blade 22 (position of the working area 57). It is therefore possible to adjust the distance between the tooth bodies 46, i.e. set the size b as small as possible, namely just as small as is absolutely necessary in order to be able to insert a tool between the teeth 45, 45a with which machining, for example regrinding of the teeth, is possible.

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Abstract

Ein Kreissägeblatt oder ein Stirnseiten-Kreissägeblatt (22) eines kegeligen Zerspanerwerkzeuges zum Anflachen von Baumstämmen ist mit Zähnen (45) versehen, die auf einem Flugkreis (40) angeordnet sind. Zahnkörper (46) der Zähne (45) weisen in Umfangsrichtung des Flugkreises (40) eine vorbestimmte Breite (B) auf und sind voneinander beabstandet angeordnet, derart, daß zwischen ihnen Spanräume vorgegebener Breite (b) vorhanden sind. Die Zähne (45) sind am Flugkreis (40) mit von der Breitseite (49) der Zahnkörper (46) vorstehenden Bereichen (55) versehen, deren Breite (B*) kleiner ist als die Breite (B) der Zahnkörper (46). Als Arbeitsbereich (57) ist nur ein von der Breitseite (49) beabstandeter Abschnitt begrenzter Dicke (d) des Bereiches (55) ausgebildet.

Description

  • Die Erfindung betrifft ein Kreissägeblatt, insbesondere ein Stirnseiten-Kreissägeblatt eines kegeligen Zerspanerwerkzeuges zum Anflachen von Baumstämmen, mit auf einem Flugkreis angeordneten Zähnen, deren Zahnkörper in Umfangsrichtung des Flugkreises eine vorbestimmte Breite aufweisen und voneinander beabstandet angeordnet sind, derart, daß zwischen ihnen Spanräume vorgegebener Breite vorhanden sind und die Zähne am Flugkreis mit von der Breitseite der Zahnkörper vorstehenden Bereichen versehen sind, deren Breite kleiner ist als die Breite der Zahnkörper.
  • Ein Kreissägeblatt bzw. ein Zerspanerwerkzeug der vorstehend genannten Art ist aus dem DE-GM 1 176 194 bekannt.
  • Kreissägeblätter, wie sie aus dem vorstehend genannten DE-GM 1 176 194, aber auch aus der DE-PS 31 14 332 oder der DE-PS 30 45 107 bekannt sind, werden als Stirnseiten-Kreissägeblätter an Zerspanerwerkzeugen eingesetzt, wie man sie zum Anflachen von Baumstämmen verwendet. Die Zerspanerwerkzeuge sind hierzu z. B. auf der Mantelfläche eines Kegelstumpfes mit Hackmessern versehen, um so beim Bearbeiten des Baumstammes aus dem waldkantigen Bereich des unbearbeiteten Baumstammes Hackschnitzel heraushacken. Da sich das Kreissägeblatt am verjüngten, äußeren Ende des Zerspanerwerkzeuges befindet, gelangt es als letztes in Eingriff mit dem Baumstamm und dient im wesentlichen dazu, dem angeflachten Bereich schlußendlich eine gesägte Oberflächengüte zu verleihen.
  • Bei Zerspanerwerkzeugen der vorstehend genannten Art, aber auch bei Kreissägeblättern allgemein, besteht stets das Problem, daß die vom gesägten Werkstoff, insbesondere Holz, abgenommenen Späne aus dem Bereich der Spanabnahme entfernt werden müssen. Dies gilt umsomehr, je größer die Spanabnahme pro Zeit ist. Insbesondere gilt dies naturgemäß bei Werkzeugen, bei denen in anderen Bereichen ebenfalls große Spanmengen abgenommen werden, wie dies bei den vorstehend erläuterten kegeligen Zerspanerwerkzeugen der Fall ist.
  • Wenn in derartigen Fällen bei der Konstruktion des Kreissägeblattes die für die Abfuhr der Späne erforderlichen Spanräume zu klein bemessen wurden, so setzt sich das Kreissägeblatt beim Bearbeiten des Werkstoffes mit Spänen zu, mit der Folge, daß das Sägeergebnis negativ beeinträchtigt wurde.
  • Bei Kreissägeblättern herkömmlicher Bauart gemäß DE-PS 31 14 332 oder DE-PS 30 45 107 wird der Spanraum durch diejenigen Zwischenräume definiert, die Umfangsrichtung des Flugkreises der Zähne zwischen den Zahnkörpern bestehen. Diese Zwischenräume dienen ferner dazu, um Werkzeuge zum Bearbeiten, bspw. zum Nachschleifen der Zähne einführen zu können. Aus Stabilitätsgründen ist es aber nicht möglich, diese Zwischenräume beliebig zu vergrößern und es ist im Interesse eines guten Sägeergebnisses auch nicht möglich, die Zähne auf dem Flugkreis zu weit voneinander zu beabstanden.
  • Es ist ferner zwar bei Kreissägeblättern und auch bei anderen Sägen allgemein bekannt, die Zähne zu verschränken und/oder im Schneidenbereich verbreitert auszubilden, so daß bspw. bei einem Kreissägeblatt die in Eingriff kommenden Schneiden der Zähne seitlich über die Dicke des Zahnkörpers vorstehen. Dies ändert jedoch nichts daran, daß der Schneidenbereich des Zahnes über die gesamte Dicke des Zahnkörpers oder einen Teil der Dicke radial außerhalb des den Sägezahn tragenden Sägeblattgrundkörpers in Eingriff gelangt und somit Späne im wesentlichen dort entstehen, wo die Zwischenräume in Umfangsrichtung zwischen den Zahnkörpern vorhanden sind.
  • Aus diesen Gründen ist bei herkömmlichen Kreissägeblättern der Spanraumgröße eine natürliche Grenze gesetzt. Dies schränkt den Einsatzbereich herkömmlicher Kreissägeblätter bei Werkzeugen mit extrem großer Spanabnahme naturgemäß ein, so daß der Spanraum des Kreissägeblattes im ungünstigen Fall das begrenzende Element sein kann, das den Arbeitsbereich eines Gesamtwerkzeuges, bspw. eines kegeligen Zerspanerwerkzeuges, einschränkt.
  • Bei dem Zerspanerwerkzeug gemäß dem eingangs genannten DE-GM 1 176 194 ist auf die Breitseite des scheibenförmigen Zerspaners seitlich ein Kreissägeblatt aufgesetzt, das an seinem Umfang mit Zähnen versehen ist. Das aufgesetzte Kreissägeblatt besteht dabei aus einem Stammblatt mit an der Peripherie angeordneten zahnförmigen Vorsprüngen, an denen jeweils Schneidplatten befestigt sind. Die Schneidplatten sind jeweils auf die Vorderkante der zahnförmigen Vorsprünge aufgesetzt und in Axialrichtung des Kreissägeblattes etwas dicker ausgebildet als das Stammblatt, indem sie zur Peripherie des Kreissägeblattes hin verdickt verlaufen.
  • Während des Einsatzes des bekannten Zerspanerwerkzeuges sind die Schneidplatten über ihre gesamte Dicke im Einsatz, so daß auch unmittelbar neben dem scheibenförmigen Zerspanerwerkzeug, d.h. an dessen Oberfläche, Späne anfallen, die den in Flugrichtung hinter den Zähnen angeordneten Spanraum schnell ausfüllen können.
  • Aus der DE-PS 48 379 ist ein weiteres Kreissägeblatt bekannt, das an seinem Umfang mit rampenförmigen Zahnhaltern versehen ist. Auf die Zahnhalter können Zahnaufsätze unterschiedlichster Formgebung aufgeschoben werden. Bei einer Ausführungsform dieser Zahnaufsätze ist der Zahnhalter mit einer radial vorstehenden Wulst versehen, so daß der Zahnaufsatz sich seitlich und im Abstand vom Stammblatt des Kreissägeblattes befindet.
  • Bei diesem bekannten Kreissägeblatt ist nichts über den Arbeitsbereich der so gebildeten Zähne bekannt, so daß davon ausgegangen werden muß, daß die Zähne mit den unterschiedlich geformten Zahnaufsätzen über ihre gesamte Außenkontur hin in Eingriff gelangen. Dann kann jedoch die Spanabfuhr unzureichend sein, weil jeder Zahnaufsatz so weit auf den Zahnhalter aufgeschoben wird, daß er sich an seinem rückwärtigen Ende am jeweils nachfolgenden Zahnhalter abstützt.
  • Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Kreissägeblatt der eingangs genannten Art dahingehend weiterzubilden, daß durch Vergrößerung des Spanraums der Einsatzbereich des Kreissägeblattes in Richtung auf eine vergrößerte Spanabnahme bezogen auf den zur Verfügung stehenden Spanraum vergrößert wird und damit auch die Einsatzfähigkeit kombinierter Werkzeuge, bei denen ein Kreissägeblatt ein Werkzeugteil ist, verbessert wird.
  • Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch gelöst, daß nur ein von der Breitseite beabstandeter Abschnitt begrenzter Dicke des Bereiches als Arbeitsbereich ausgebildet ist.
  • Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird auf diese Weise vollkommen gelöst.
  • Das erfindungsgemäße Kreissägeblatt hat nämlich den Vorteil, daß der Spanraum nicht mehr durch die Zwischenräume in Umfangsrichtung zwischen den Zahnkörpern bestimmt wird. Dadurch, daß die Bereiche in ihrer Breite (in der Seitenansicht des Kreissägeblattes) wesentlich schmaler ausgebildet sind als die Zahnkörper und radial nach innen nicht unmittelbar begrenzt sind, entstehen nämlich zwischen den vorstehenden Bereichen Spanräume mit erheblich größerem Volumen, bspw. dem doppelten oder gar dem mehrfachen Volumen. Dies hat zur Folge, daß die beim Einsatz des Kreissägeblattes abgenommenen Späne wesentlich leichter abgeführt werden können oder, anders ausgedrückt, das Kreissägeblatt für wesentlich höhere Zerspanungsleistungen einsetzbar ist. Damit entfallen auch die Beschränkungen bei Kombinationswerkzeugen, bspw. den erwähnten kegeligen Zerspanerwerkzeugen, weil das am verjüngten Ende des Zerspanerwerkzeuges angebrachte Kreissägeblatt jetzt nicht mehr die begrenzende Größe hinsichtlich der Zerspanerleistung ist. Die Maßnahme, wonach nur ein von der Breitseite beabstandeter Abschnitt begrenzter Dicke des Bereiches als Arbeitsbereich ausgebildet ist, hat dabei den besonderen Vorteil, daß Späne überhaupt nur außerhalb der Dicke des Zahnkörpers und damit des Kreissägeblattkörpers erzeugt werden und somit besonders leicht abgeführt werden können.
  • Bevorzugt ist, wenn die Zähne an der Peripherie eines Stammblattes eines Kreissägeblattes angeordnet sind und das Stammblatt in die Stirnseite des Zerspanerwerkzeuges eingelassen ist.
  • Diese Maßnahme hat den Vorteil, daß sich das Stammblatt innerhalb der Spanerebene befindet.
  • Bei einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist der Bereich in an sich bekannter Weise als separates Bauteil, insbesondere als Hartmetallschneide ausgebildet, die mit dem Zahnkörper verbunden ist.
  • Diese Maßnahme, die bei der Herstellung von Kreissägeblättern an sich allgemein bekannt ist, weil bei Hochleistungs-Kreissägeblättern bevorzugt Hartmetallschneiden aufgelötet werden, hat jedoch im vorliegenden Fall den besonderen Vorteil, daß die besondere Formgebung des vorstehenden Bereiches auf verschiedene konstruktive Weise erzeugt werden kann.
  • So wird bevorzugt bei einer Variante des vorstehend genannten Ausführungsbeispiels die Anordnung so getroffen, daß die Hartmetallschneide sich über die Dicke des Zahnkörpers erstreckt und zusätzlich über dessen Breitseite übersteht. Bei einer anderen Variante des Ausführungsbeispieles bildet die Hartmetallschneide hingegen nur den Bereich und ist seitlich auf der Breitseite befestigt.
  • Beide Varianten des Ausführungsbeispiels haben damit ihre jeweiligen Vorteile hinsichtlich der Herstellbarkeit, der damit verbundenen Kosten und der Funktion im Einsatz.
  • Besonders bevorzugt ist, wie bereits eingangs erwähnt, wenn das erfindungsgemäße Kreissägeblatt als Stirnseiten-Kreissägeblatt eines kegeligen Zerspanerwerkzeuges zum Anflachen von Baumstämmen ausgebildet ist und die Bereiche sich von dem kegeligen Abschnitt des Zerspanerwerkzeuges weg erstrecken.
  • Bei diesem Anwendungsgebiet des erfindungsgemäßen Kreissägeblattes stellen sich die vorstehend genannten Vorteile besonders markant ein.
  • Weitere Vorteile ergeben sich aus der Beschreibung der beigefügten Zeichnung.
  • Es versteht sich, daß die vorstehend genannten und die nachstehend noch zu erläuternden Merkmale nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombinationen oder in Alleinstellung verwendbar sind, ohne den Rahmen der vorliegenden Erfindung zu verlassen.
  • Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der Zeichnung dargestellt und wird in der nachfolgenden Beschreibung näher erläutert. Es zeigen:
  • Fig. 1
    eine Draufsicht auf eine Anordnung mit zwei kegeligen Zerspanerwerkzeugen im Eingriff an einem Baumstamm;
    Fig. 2
    eine Seitenansicht, in stark vergrößertem Maßstab, auf Zähne eines Kreissägeblatts gemäß der vorliegenden Erfindung;
    Fig. 3
    eine Ansicht in Richtung III/III von Fig. 2.
  • In Fig. 1 ist mit 10 insgesamt ein Zerspanerwerkzeug bezeichnet, von dem jeweils eines 10,10' auf beiden Seiten eines Baumstamms 11 im Einsatz ist, wobei der Baumstamm 11 in Richtung eines Pfeiles 12 relativ zu den raumfestgelagerten Zerspanerwerkzeugen 10,10' bewegt wird.
  • Das Zerspanerwerkzeug 10 ist mittels einer Welle 15 antreibbar, die in Richtung eines Pfeiles 16 um eine Achse 17 mittels eines nicht dargestellten Antriebes gedreht wird. Das Zerspanerwerkzeug 10 ist von kegeliger Gestalt, wobei auf der kegeligen Oberfläche 20 Hackmesser 21 beabstandet befestigt sind. Vorne an dem verjüngten Ende des kegeligen Zerspanerwerkzeuges 10 ist ein Kreissägeblatt 22 angeordnet.
  • Wenn der Baumstamm 11 in Richtung des Pfeiles 12 relativ zu den Zerspanerwerkzeugen 10,10' bewegt wird, so gelangen zunächst die Hackmesser 21 auf der kegeligen Oberfläche 20 in Eingriff mit den waldkantigen Oberflächen des Baumstammes 11. Da Hackmesser 21 eine relativ raue Oberfläche erzeugen, gelangen als letztes die Kreissägeblätter 22 der Zerspanerwerkzeuge 10,10' in Eingriff mit dem Baumstamm 11, um auf beiden Seiten 30,30' eine flache Oberfläche hoher Oberflächengüte zu erzeugen.
  • Die in Fig. 1 gezeigte Anordnung ist an sich bekannt, abgesehen von der Ausbildung des Kreissägeblattes 22, die nachstehend anhand der Figuren 2 und 3 näher erläutert werden wird.
  • In Fig. 2 ist ein Flugkreis 40 des Kreissägeblattes 22 zu erkennen, der die Verbindungslinie der Spitzen der Zähne des Kreissägeblattes 22 darstellt. Mit 41,41a sind Radien des Kreissägeblattes 22 bezeichnet, die jeweils durch die Spitzen der Zähne laufen. Bei bspw. 120 Zähnen auf dem Flugkreis 40 sind die Radien 41,41a... somit um jeweils 3° gegeneinander versetzt. In absoluten Zahlen beträgt der Durchmesser eines Kreissägeblatts 22 der hier interessierenden Art bspw. zwischen 400 und 600 mm.
  • Mit 45 sind in den Figuren 2 und 3 die Zähne des Kreissägeblattes 22 bezeichnet. Die Zähne 45 befinden sich an der Peripherie eines Stammblattes 35 des gesamten Kreissägeblattes 22. Jeder Zahn 45 besteht aus einem Zahnkörper 46, der üblicherweise einstückig mit dem Grundkörper des Kreissägeblattes 22 ausgebildet ist.
  • In Fig. 2 und 3 ist mit 47 die Rückseite, mit 48 die Vorderseite (jeweils in Richtung des Flugkreises 40) und mit 49 die Breitseite (in der Seitenansicht der Fig. 2) eines jeden Zahnkörpers 46 bezeichnet. Die Breitseite 49 ist zugleich die Vorderseite des Stammblattes 35. Das Stammblatt 35 befindet sich innerhalb des kegeligen Abschnittes des Spanerwerkzeuges 10 (vgl. Fig. 1, so daß seitlich von Spanerwerkzeug 10 nur die Zähne 45 vorstehen, wie weiter unten noch beschrieben wird. Das Stammblatt 35 befindet sich somit in der Spanerebene. Die Vorderseite 48 jeden Zahnkörpers 46 ist mit einer Hartmetallschneide 50 versehen, in dem die Hartmetallschneide 50 bspw. auf den Zahnkörper 46 aufgelötet ist. Mit 51 ist in Fig. 2 die Rückseite und mit 52 die Vorderseite der Hartmetallschneide 50, wiederum in Richtung des Flugkreises 40, bezeichnet.
  • Wie man nun deutlich aus Fig. 3 erkennt, ist die Hartmetallschneide so ausgebildet, daß sie in der Darstellung der Fig. 3 nach rechts über die Breitseite 49 und damit über das Stammblatt 35 sowie über den kegeligen Abschnitt des Spanerwerkzeuges 10 vorsteht. Die Anordnung ist dabei so getroffen, daß nur ein Abschnitt des seitlich vorstehenden Bereiches 55, nämlich der Abschnitt rechts der strichpunktierten Linie 56 als Arbeitsbereich 57 der Hartmetallschneide 50 wirkt. Dies bedeutet, daß vom Kreissägeblatt 22 Späne nur im Arbeitsbereich 57, d.h. im seitlichen Abstand vom Grundkörper des Kreissägeblattes 22 erzeugt werden.
  • Mit 58 ist strichpunktiert die Breitseite 59 in dem Bereich der Hartmetallschneide 50 durchgezeichnet, um zu veranschaulichen, daß die Hartmetallschneide 50 nicht nur, wie in Fig. 3 dargestellt, über die gesamte Dicke des Zahns 45 und zusätzlich den vorstehenden Bereich 55 durchgehen kann, alternativ ist auch möglich, die Hartmetallschneide 50 lediglich seitlich, nämlich rechts von der Linie 58 auf die Breitseite 59 des Zahnkörpers 46 aufzulöten, was im Sinne der Schneideigenschaften gleichwertig ist, da, wie erwähnt, der Arbeitsbereich 57 ohnehin seitlich von der Breitseite 49 des Zahnkörpers 46 beabstandet ist.
  • In Fig. 2 ist mit B die Breite des Zahnkörpers 46 und mit b die Breite des Zwischenraumes zwischen den Zähnen 45,45a, d.h. der Abstand zwischen der Rückseite 47 und der Vorderseite 48a zweiter nebeneinander angeordneter Zähne 45,45a bezeichnet.
  • Demgegenüber bezeichnet B* die Breite der Hartmetallschneide 50 im vorstehenden Bereich 55 und b* den Abstand zwischen der Rückseite 51 der Hartmetallschneide 50 des einen Zahns 45 und der Vorderseite 52a der Hartmetallschneide 50a des dahinterliegenden Zahnes 45a.
  • In Fig. 3 ist mit D die Dicke des herkömmlichen Zahnkörpers 46 bzw. des Stammblattes 35 bezeichnet, während D* die Dicke des vorstehenden Bereiches 55 bezeichnet. Die Dicke des Arbeitsbereiches 57 ist mit d bemessen.
  • In Fig. 2 ist weiterhin der Winkelversatz zwischen zwei benachbarten Radien 41,41a mit α angegeben und Fig. 3 zeigt schließlich, daß die seitliche Oberfläche des vorstehenden Bereiches 55 um einen Winkel β zur Ebene des Kreissägeblattes 22 geneigt sein kann. Bei dem bereits erwähnten praktischen Ausführungsbeispiel eines Kreissägeblattes mit 400 bis 600 mm Durchmesser können die genannten Größen bspw. wie folgt bemessen werden:
       B = 6,2 mm
       b = 6,0 mm
       B* = 2,6 mm
       b* = 9,6 mm
       D = 7,0 mm
       D* = 5,0 mm
       d = 3,0 mm
       α = 3°
       β = 0,5°
    Die Wirkungsweise des Kreissägeblattes 22 mit den Zähnen 45 ist wie folgt:
    Bei einem herkömmlichen Kreissägeblatt, bei dem die Hartmetallschneiden oder, allgemeiner ausgedrückt, die oberen, schneidenenden Enden der Zähne nicht seitlich vorstehen, ist der Spanraum durch den Zwischenraum zwischen hintereinander angeordneten Zähnen auf dem Flugkreis bestimmt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel entspricht dies der Größe b (von bspw. 6 mm Breite).
  • Dadurch, daß erfindungsgemäß zum einen der schneidende Bereich der Zähne 45 in Gestalt der Hartmetallschneiden 50 in den vorstehenden Bereich 55 verbreitert ist und dort auch nur im Arbeitsbereich 57 wirksam wird, ist der Spanraum nunmehr durch den Abstand dieser vorstehenden Bereiche 55 voneinander bestimmt. Dies entspricht im dargestellten Ausführungsbeispiel der Größe b* (von bspw. 9,6 mm Breite). Der Spanraum ist daher bereits bei dieser Betrachtung durch die erfindungsgemäßen Maßnahmen um 60 % im genannten Beispielsfall verlängert; darüberhinaus ist aber der Spanraum beim erfindungsgemäßen Kreissägeblatt 22 in seinem wirksamen Volumen zusätzlich noch dadurch vergrößert, daß er zum Zentrum des Kreissägeblattes 22 hin nicht unmittelbar begrenzt ist, anders als bei den Zwischenräumen zwischen den Zahnkörpern 46, die zum Zentrum des Kreissägeblattes 22 hin nur eine endliche Länge aufweisen, wie durch die näherungsweise halbkreisförmigen Abschlüsse in Fig. 2 deutlich zu erkennen ist.
  • Das erfindungsgemäße Kreissägeblatt 22 ermöglicht damit durch die erheblich vergrößerten Spanräume eine deutliche Steigerung der Zerspanungsleistung, ohne daß ein Zusetzen der Spanräume befürchtet werden muß.
  • Ferner kann die Größe b beim erfindungsgemäßen Kreissägeblatt 22 unter Gesichtspunkten der Festigkeit der Zahnkörper 46 verringert werden, weil an dieser Stelle kein Spanraum mehr benötigt wird, da die Spanabnahme in den Bereich seitlich vom Kreissägeblatt 22 verlegt worden ist (Lage des Arbeitsbereiches 57). Es ist daher möglich, den Abstand zwischen den Zahnkörpern 46, d.h. die Größe b so gering wie möglich einzustellen, nämlich gerade so gering, wie dies unbedingt erforderlich, um zwischen den Zähnen 45,45a noch ein Werkzeug einführen zu können, mit dem ein Bearbeiten, bspw. ein Nachschleifen der Zähne möglich ist.

Claims (10)

  1. Kreissägeblatt, insbesondere Stirnseiten-Kreissägeblatt (22) eines kegeligen Zerspanerwerkzeuges (10) zum Anflachen von Baumstämmen (11), mit auf einem Flugkreis (40) angeordneten Zähnen (45), deren Zahnkörper (46) in Umfangsrichtung des Flugkreises (40) eine vorbestimmte Breite (B) aufweisen und voneinander beabstandet angeordnet sind, derart, daß zwischen ihnen Spanräume vorgegebener Breite (b) vorhanden sind, und die Zähne (45) am Flugkreis (40) mit von der Breitseite (49) der Zahnkörper (46) vorstehenden Bereichen (55) versehen sind, deren Breite (B*) kleiner ist als die Breite (B) der Zahnkörper (46), dadurch gekennzeichnet, daß nur ein von der Breitseite (49) beabstandeter Abschnitt begrenzter Dicke (d) des Bereiches (55) als Arbeitsbereich (57) ausgebildet ist.
  2. Kreissägeblatt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Zähne (45) an der Peripherie eines Stammblattes (35) des Kreissägeblattes (22) angeordnet sind.
  3. Kreissägeblatt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich (55) als separates Bauteil, insbesondere als Hartmetallschneide (50) ausgebildet ist, die mit dem Zahnkörper (46) verbunden ist.
  4. Kreissägeblatt nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartmetallschneide (50) sich über die Dicke (D) des Zahnkörpers (46) erstreckt und zusätzlich über dessen Breitseite (49) übersteht.
  5. Kreissägeblatt nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartmetallschneide nur den Bereich bildet und seitlich (58) auf der Breitseite (49) befestigt ist.
  6. Kegeliges Zerpanerwerkzeug (10) zum Anflachen von Baumstämmen (11) mit einem Stirnseiten-Kreissägeblatt (22), das mit auf einem Flugkreis (40) angeordneten Zähnen (45) versehen ist, deren Zahnkörper (46) in Umfangsrichtung des Flugkreises (40) eine vorbestimmte Breite (B) aufweisen und voneinander beabstandet angeordnet sind, derart, daß zwischen ihnen Spanräume vorgegebener Breite (b) vorhanden sind, und die Zähne (45) am Flugkreis (40) mit von der Breitseite (49) der Zahnkörper (46) vorstehenden Bereichen (55) versehen sind, deren Breite (B*) kleiner ist als die Breite (B) der Zahnkörper (46), dadurch gekennzeichnet, daß nur ein von der Breitseite (49) beabstandeter Abschnitt begrenzter Dicke (d) des Bereiches (55) als Arbeitsbereich (57) ausgebildet ist.
  7. Zerspanerwerkzeug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Zähne (45) an der Peripherie eines Stammblattes (35) des Kreissägeblattes (22) angeordnet sind und daß das Stammblatt (35) in die Stirnseite des Zerspanerwerkzeuges (10) eingelassen ist.
  8. Zerspanerwerkzeug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Bereich (55) als separates Bauteil, insbesondere als Hartmetallschneide (50) ausgebildet ist, die mit dem Zahnkörper (46) verbunden ist.
  9. Zerspanerwerkzeug nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartmetallschneide (50) sich über die Dicke (D) des Zahnkörpers (46) erstreckt und zusätzlich über dessen Breitseite (49) übersteht.
  10. Zerspanerwerkzeug nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß die Hartmetallschneide nur den Bereich bildet und seitlich (58) auf der Breitseite (49) befestigt ist.
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